“進化是生命的標志”——由基因突變和自然環境選擇共同編織的漫長史詩。在當今的生命科學領域,我們正嘗試通過定向進化,來模仿并加速這一過程。
那么,如何加速這一進化過程?答案就藏在基因突變文庫中。
Trimer組合突變文庫以氨基酸作為一個單元進行突變,以擴大突變范圍。通過針對序列進行設計,可以靈活指定氨基酸的種類和比例,避免不必要的同義密碼子和氨基酸,解決了密碼子偏移、移碼突變和控制終止密碼子摻入等問題,同時顯著提高了文庫的均一性、覆蓋性和多樣性。
定點飽和突變文庫(Site-Saturation Mutagenesis Library)和Trimer組合突變文庫(Combinatorial Mutagenesis Library)是兩種各具特色的工具。前者實現單點氨基酸的精確突變,后者實現多點多種氨基酸的精確突變。它們如同生命進化的加速器,讓我們能夠更精準、更高效地探索生命的奧秘。
定制化突變文庫的應用
蛋白定向進化
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蛋白質工程:通過精確調控目標蛋白關鍵氨基酸的突變,構建具有特定功能或性質的蛋白質變體,調節蛋白質活性、穩定性和親和性,以適應不同應用場景需求。
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新功能發現:引入多樣氨基酸變異以發現新蛋白功能,如催化新反應、結合新配體等,促進蛋白功能性篩選和進化。
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抗藥性研究:模擬藥物壓力可篩選對抗藥物具耐受性的突變體,揭示藥物抗性機制,為優化藥物治療提供指導。
抗體開發
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增強親和力:引入特定氨基酸變異可改變抗體與靶標分子結合親和力,提高治療效果和選擇性。
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改善穩定性:調整抗體結構可增強體內穩定性和半衰期,延長藥效持續時間、減少劑量頻率,提高患者治療便利性。
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降低免疫原性:避免或減少抗體與人類免疫系統相抗原的位點,降低免疫原性和產生不良反應風險,使抗體更適合臨床治療。
藥物靶點篩選
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靶點發現:精準控制和定向突變已知靶點特定區域,產生具有新結構和功能特性的變體,為新藥物靶點發現提供工具和平臺。
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靶點驗證:整突變體中各氨基酸比例和組合,覆蓋和測試多種功能性質,全面評估不同突變體的活性、親和性、穩定性等重要性質。
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藥物篩選:高通量篩選大量不同序列蛋白質變體,找到與特定藥物高親和力的靶點,加速藥物篩選,提高藥物發現效率。
泓迅生物領先設計和先進制造提供Trimer文庫一站式解決方案,已成功交付了數百個高品質、定制化的突變文庫。精準控制CDR區域的每個突變位點,調整氨基酸種類和比例,提升文庫的準確度和實驗的成功率,正確率最高可達90%以上。降低后期篩選難度,節省時間和精力,享受高性價比服務。
References
[1] Prassler, Josef, et al. "HuCAL PLATINUM, a synthetic Fab library optimized for sequence diversity and superior performance in mammalian expression systems." Journal of molecular biology 413.1 (2011): 261-278.
[2] Chembath, Anupama, et al. "Nondegenerate Saturation Mutagenesis: Library Construction and Analysis via MAX and ProxiMAX Randomization." Directed Evolution: Methods and Protocols. New York, NY: Springer US, 2022. 19-41.